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本发明公开了一种实验型3D打印用金属雾化制粉装置及其制粉方法,装置包括钢架平台、设于钢架平台上的雾化罐以及设于雾化罐上方的真空熔炼炉,真空熔炼炉和雾化罐均与一抽真空装置连通,雾化罐竖直设于钢架平台上,雾化罐的顶部设有一雾化喷盘;真空熔炼炉竖直设于雾化罐的顶部上方,真空熔炼炉内的底部设有一熔炼坩埚,熔炼坩埚的底部设有一导流管与位于其下方的雾化喷盘连通,熔炼坩埚内插设一能升降以打开或堵塞导流管的内塞杆。本发明设备占地小,单炉熔炼制粉为10KG左右,制粉测试时的成本低,适用于一般的实验室使用。且本发明的制粉方法工艺简单,也适用于粉末冶金用粉末的研制,可用于熔点小于1800℃的金属及非金属材料的高压气体雾化制粉。
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本发明属于一种有色金属湿法冶金领域,具体是涉及到一种高效选择性分离铋渣中铜的方法,包括如下步骤:将铋渣和浓硫酸混合,于300‑600℃条件下焙烧,得到焙烧渣,然后将焙烧渣和1‑3mol/L的硫酸溶液混合,固液分离,最后将液相中的铜分离出来,该技术工艺路线简单,处理成本低廉,反应条件温和,分离效果好,铜分离率达到99%以上。
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本发明公开了一种从金绿宝石型铍矿石中提取铍的方法,属于矿物加工工程和湿法冶金技术领域,包括矿石的破碎磨矿、硫化矿及含钙矿物的浮选、浮选尾矿的脱水、碱性条件下的微波焙烧、水洗、酸浸、萃取及反萃取、煅烧等步骤。本发明采用浮选法脱除含铍原矿中的硫化矿和萤石、方解石等含钙矿物,有效提高了进入铍提取工序中铍矿原料的BeO品位;用微波对矿石进行碱性条件下的焙烧,为后续铍浸出工艺创造了有利条件;用硫酸对焙烧后的含铍矿物进行湿法浸出,解决了金绿宝石型铍矿石中铍的分离和富积问题。
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本发明提供了一种从废旧锂离子电池和/或其材料中回收有价金属的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池和/或其材料、冶金焦炭与熔剂和/或含Cu、Co和Ni中一种或几种的废料混合,得到混合物料;所述冶金焦炭占混合物料的0~20wt%;在所述混合物料中,CaO/SiO2≥1或(CaO+MgO)/SiO2≥1;将所述混合物料在1400℃~1600℃的温度下进行还原熔炼,得到含有价金属的合金和炉渣。本发明采用碱性熔渣熔炼,可实现有价金属的高效回收,降低炉渣中有价金属的含量。
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本发明公开了一种低合金耐磨铸钢管及其铸造方法,该管由管体和两端配焊的法兰组成,中小口径、薄壁,其化学成分为铬、镍、锰、硅、碳、硼、铁等元素组成。在熔炼时,加入适量 的镍、铬元素和硼铁、锰铁,调整至规定成分范围,使用离心铸造方法就可生产出具有高强耐磨性和良好可焊性的铸钢管,用于火电厂的煤粉输送和排灰,以及矿山、冶金、土建、环保等行业输送灰渣、砂石、泥浆。
本发明属于钒的湿法冶金技术领域,提供了一种石煤钒矿和软锰矿联合制取五氧化二钒副产硫酸锰的方法,破碎球磨过筛、配料、酸浸、氧化、离子交换吸附,离子交换脱附、沉钒、煅烧,离子交换尾水净化除杂、蒸发浓缩等步骤依次操作,石煤钒矿石不经过焙烧直接浸取,省去石煤焙烧过程,降低了能耗,消除了焙烧气体对环境的污染,五氧化二钒产品纯度大于98%,钒的浸出率大于95%,钒总回收率大于85%,与现有提钒技术相比,钒的浸出率和总回收率提高了20-30%,同时可副产硫酸锰产品,硫酸锰产品纯度大于98%,锰的浸出率大于96%,锰的总回收率大于88%,有效地提高了金属回收率,降低了生产成本,保护了环境,具有较强的推广与应用价值。
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本发明公开了一种超纯铁精矿氢还原制备微纳米铁粉的方法。该方法为将超纯铁精矿依次经过粗磨与超细研磨,得到微纳米级铁精矿浆液;将微纳米级铁精矿浆液通过纳米干燥,得到微纳米超纯铁精矿粉体;将超纯铁精矿粉体进行低温还原焙烧,低温还原焙烧产物经过解聚和表面包覆处理后,干燥,即得微纳米铁粉。该方法成本低,过程简单、绿色环保,特别适合制备粒径在1μm以下的高纯微纳米铁粉,且铁粉具有近球状形貌,粒度均匀可调节,可广泛用于常规粉末冶金领域或磁性材料、催化、净水材料等功能化领域。
本发明涉及一种强化难处理铁矿固态还原的添加剂及其应用:所述添加剂含有Na、Fe、S;添加剂中S的价态小于0,所述Na、Fe、S以化合物的形式存在。将该添加剂的应用方法为:将细粒级的难处理铁矿与多硫铁钠添加剂混匀造块,所得团块经干燥后,置于还原气氛中进行高温焙烧,冷却后的焙烧产品经磨矿、磁选,得到磁性金属铁/铁合金产品和非磁性尾矿。含钠、铁、硫的非磁性尾矿可进一步分离回收多硫铁钠,实现该添加剂的循环使用。本发明的添加剂主要从冶金固废中获得,价格低廉,环境友好,可为难处理铁矿高效利用提供技术支撑,具有协同处置固废的优势,易于实现工业化,有着十分广阔的推广应用前景。
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本发明公开一种高强度Ti‑Zr‑Ta合金及其制备方法、应用,该制备方法包括将原料熔炼成合金铸锭、表面处理、氢化处理、破碎、脱氢处理和烧结等步骤。本发明提供的制备方法采用粉末冶金法,克服了传统熔炼铸造方法中难以大尺寸成型、易产生缩孔等缺陷,避免了熔铸所必须的后续热处理工序,通过成型模具的设计即可实现大尺寸构件的近净成型。同时,粉末冶金可抑制合金的成分偏析、枝晶形成和多相析出,形成具有均一相结构的块体合金材料,因而可更好地保证合金的性能。本发明方法制备的Ti‑Zr‑Ta合金组织均匀,具有良好的力学性能,其拉伸强度可达1000MPa以上。
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本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别设计一种含锡二次废物的资源化再利用过程。一种含锡二次废物的资源化再利用过程,是将锡精矿冶炼过程中产生的含锡二次废物作为原料,通过还原焙烧‑加铝除砷,再利用硫化焙烧制备得到再生材料硫化亚锡(SnS),可应用于钠钾离子电池负极材料的制备。本发明利用锡冶炼过程中产生的含锡二次废物直接合成钠/钾离子电池负极材料,不仅充分有效利用资源,提高资源利用率,避免污染环境,而且含锡废弃物直接合成负极材料缩短工艺流程,更能够降低生产成本,提升含锡废弃物价值。本发明还提供了该硫化亚锡负极材料作为钠/钾离子电池负极材料的应用。
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一种炼铁炉料及其成矿方法,该炉料是将造块原料分类并分别制备成液相固结颗粒料和固相固结颗粒料,再经烧结焙烧得到炼铁炉料;该炼铁炉料由以铁酸钙为主要粘结相的液相固结部分、以铁氧化物再结晶为主要固结形式的固相固结部分以及铁酸钙、钙铁橄榄石液相侵入固相固结颗粒料表面,与铁氧化物交织成矿的过渡部分有机结合的优质炼铁炉料。本发明能够通过一步烧结焙烧实现固相固结和液相固结的有机结合,对合理利用多样化的铁矿石资源有显著效果。同时,与常规的烧结法和球团法制备的炼铁炉料相比,采用本发明制备的炼铁炉料的强度和冶金性能均得到了明显改善。
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本发明属于有色金属冶金技术领域,具体公开了一种含硒阳极泥绿色提取硒的方法。该方法以含硒阳极泥为原料,加入双氧水拌料后在500~850℃的温度范围内进行氧化旋转焙烧,使以金属形态为主的阳极泥氧化,焙烧产物为含硒烟气和氧化渣,所述含硒烟气通过短链有机物水溶液雾化吸收和还原后得到含单质硒的雾化后液和尾气,从所述雾化后液沉降分离出单质硒,分离工序所产生尾液返回雾化吸收和还原工序,所述尾气可直接排放,氧化渣为金属氧化物可送去酸浸提铜。本发明方法具有全流程绿色无害、操作简单、经济高效的特点,实现含硒阳极泥绿色提取硒,易于开展工业化生产。
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本发明公开了一种CRT含铅玻璃的处理方法,包括将CRT含铅玻璃、铅精矿和造渣剂进行配料,得到混合物料;对所述混合物料进行混合制粒;对经混合制粒的粒料进行氧化熔炼,氧化熔炼产出一次粗铅、高铅渣和烟气;对高铅渣进行还原熔炼,在还原熔炼过程中根据配料连续加入造渣剂石灰石及还原剂煤粉,并以天然气为燃料,还原熔炼产出二次粗铅、炉渣和烟气;还原熔炼产出的炉渣进入烟化炉进行锌的回收;一次粗铅和二次粗铅进入铅电解系统进行电解精炼回收铅。本发明将CRT含铅玻璃与铅精矿混合配料后进行氧化还原熔炼,铅在高温中可游离出来参与各种冶金反应,产出的弃渣铅含量小于1%,铅回收率大于94%。
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本发明公开了一种大尺寸难熔高熵合金的制备方法,目的在于解决采用传统的电弧熔炼、真空感应熔炼、机械合金化、粉末冶金、电化学沉积等方法难以成型高熔点(2000℃以上)、大尺寸的难熔高熵合金的难题,更好的推动难熔高熵合金在未来超高温领域的广阔应用;本发明的制备方法为:按一定比例进行配料,将配好的原料每两种分开熔炼,再将新形成的合金熔炼,以此类推,通过调整熔炼时间和电流,使熔炼炉反应器内合金原料完全熔化形成合金;本发明采用的新型磁悬浮熔炼技术是一种高熔点、大尺寸的难熔高熵合金的有效成型方法,采用此方法制备的难熔高熵合金为体心立方结构的单一固溶体,其显微组织结构均匀、耐磨性好、耐腐蚀性好,综合性能优异。
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本发明公开了一种利用铝电解槽废旧阴极制备铝电解用炭素阴极的方法,以铝电解废旧阴极炭块和冶金焦为骨料,采用一次破碎、两次成型、二次浸渍、三次焙烧的方法,充分利用废阴极炭材料结构特点,根据骨料特征合理匹配阴极炭块制备工艺,通过制备工艺与材料之间的相互补充,同时实现了对废阴极炭块、冶金焦杂质的脱除和铝电解槽阴极炭块的制备。本发明通过利用废旧阴极制备铝电解用炭素阴极的过程,实现废旧阴极中杂质的脱除,成功避免现有工艺带来的环境污染,成倍提升废旧阴极的使用量和使用效率,实现制备高效、无污染铝电解用炭素阴极的目标。
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一种新型耐蚀耐磨耐高温合金材料及其生产工艺,合金中各成分的质量百分比是C-1.6~2.0、Si-0.8~1.2、Mn-8.0~11.0、Cr-24~27、Mo-2.0~3.0、Ni-5.0~7.5、Nb≤1.0、Ti≤1.0、B≤0.20、Re≤0.10、S≤0.030、P≤0.030。生产步骤是首先根据成品对原料化学成分的要求进行配料,然后在可控硅中频感应电炉内进行熔炼,最后进行铸造和热处理。本发明使用了微合金化技术,大幅度提高了材料的力学性能,既保证了较高的耐蚀性能,还提高了硬度、耐磨性、高温强度及耐高温性能,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤炭和国防工业等领域。用本发明制作的泵产品比普通不锈钢耐酸泵提高寿命一倍以上,产品成本降低三分之一,真正实现价廉物美。
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本发明公开了一种从高铜铋渣回收精铋与精铜的方法,涉及有色金属冶金领域,包括以下步骤:1)造锍熔炼,2)真空蒸馏除银,3)氯化除铅,4)氧化除碲,5)高温精炼,6)氧压浸出硫酸铜浸出液制取,6)电解法制精铜。本发明工艺流程短、操作成本低、综合回收程度高,利用向高铜铋渣中除了配入焦炭和硫铁矿,还加入了合适配比的纯碱、硼砂、萤石和硅石,控制造锍熔炼过程,提高产出的粗铋含铋量,本发明造锍熔炼过程产出的粗铋具有高铋低铜的特点,粗铋含铋大于90%,铜小于1%,铅小于4%,实现高铜铋渣中铋与铅、铜的高效分离。
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本实用新型公开了一种3D打印用金属粉末制粉设备,包括机架平台和依次连通的真空熔炼装置、雾化装置以及粉末收集装置,真空熔炼装置包括设于机架平台上的真空熔炼炉以及设于真空熔炼炉内的熔炼坩埚和保温炉,雾化装置包括设于机架平台上的雾化罐以及设于雾化罐顶部的雾化喷盘,保温炉通过底部设置的导流管与所述雾化喷盘连通,真空熔炼炉和雾化罐均通过管道与一抽真空系统连通。本实用新型可制备粒径细小、粒度分布窄、球形度高、流动性好、氧含量低和松装密度高的3D打印用金属粉末和粉末冶金用金属粉末。
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一种球墨铸铁井盖的生产方法,以10wt%~80wt%碳素钢、余量为生铁或回炉铁的炉料进行熔炼,炉料熔炼过程中加入炉料重量0.8%~1.0%的SiC作为预处理剂进行熔炼预处理,熔炼预处理包括以下步骤:将三分之一的炉料加入到电炉中熔融;熔融后将SiC加入到电炉中,加入时将SiC加到中部而不靠近炉壁;继续加入余下的炉料熔炼。本发明利用SiC作为预处理剂,可适当提高碳当量,降低成本;同时改善了铁液的冶金条件,加强了还原性,减轻锈蚀炉料的不利作用,增加球墨铸铁单位面积的石墨球数,提高球化率,减少非金属夹杂物和熔渣,消除缩孔、缩松、皮下气孔等铸造缺陷;产品基体组织细化,石墨球大小都在6级以上,机械性能稳定,产品合格率提高5%。
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本发明公开了一种处置废活性炭的方法,包括下述的步骤:将包括废活性炭和多元固废的混合料与熔剂配料后进行焙烧和预还原,所述废活性炭为吸附有机物后的活性炭,所述多元固废为镍钴湿法冶金过程中化学沉淀除杂工序产生的多元固废;将焙烧后的产物进行还原熔炼,得到熔融金属和熔渣;将熔融金属造粒干燥得到镍铁合金,将熔渣水淬得到玻璃态副产品。本发明采用将废活性炭与多元固废进行协同处置,实现了以废制废,以及危废的无害化、资源化、高值化,可解决目前有色冶金行业中废活性炭和多元固废的处置问题。
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本发明涉及一种冶金设备,特别涉及是一种锌熔炉。它包括炉体、发热体、过滤器、真空泵、变压器和配电盘,变压器和配电盘控制发热体,炉体中心为叠置的熔炼坩埚和收锌坩埚,收锌坩埚位于熔炼坩埚之上,炉体内分为上下两室,收锌坩埚所处的上部空间为收锌室,熔炼坩埚的所处的下部空间为加热室,保温层衬于加热室内并将收锌室和加热室分隔,加热室内设有发热体,由导热材料制成的的内衬置于加热室中心将坩埚支承并使其与发热体分隔,发热体为圆筒形鸟笼式结构,上下两端为石墨环,石墨发热杆沿园周与两端石墨环相联接。本实用新型升温快,炉体保温效果好,具有设备性能稳定、维修成本低、锌回收效果好、生产效率高的优点。
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高电阻高活性电炉炉料及其制法属于化工、冶金电炉熔炼生产领域。本发明是将矿物原料、还原剂和熔剂添加有机复合粘结剂混匀后,经压制成型为综合团矿,干燥后用于电炉熔炼,综合团矿粒度均匀,料层透气性好,比电阻大,机械强度高,热稳定性好,粒度均匀,可有效地防止电炉发生刺火塌料,与现有技术相比,操作电压可提高20%以上,电极插入深度增加3~8倍,节电20~40%,产量提高一倍以上,提高产品质量,节约原材料消耗。本发明适用于矿热炉、电弧炉熔炼金属、铁合金属、铝合金、工业硅以及黄磷等。
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本实用新型涉及一种有色冶金领域的火法冶金设备,具体是一种富氧侧吹连续烟化炉,包括炉缸、炉身和炉顶,炉缸内设有至少两根冷却水管,炉顶设有至少两个固态加料口,炉身包括由上到下布置的至少三层水套,底层水套两侧分别设有至少两个一次风嘴,顶层水套两侧分别设有至少两个二次风嘴,且顶层水套一端设有液态加料口;炉缸内冷却水管之间浇注耐火浇注料,炉缸内一端设有虹吸室,虹吸室一端上部设有排渣口,虹吸室一端底部设有放铅口。本实用新型作为一种富氧侧吹连续烟化炉,具有作业环境好、能耗低、作业连续、劳动强度低等优点,同时适用于固态物料。
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一种盐酸全闭路循环法从红土镍矿中提取有价金属的方法,属有色冶金;它以加工破碎的红土镍矿矿石为原料,工艺步骤包括氯化浸出、浸出渣回收铁、镍钴提取、母液雾化干燥、焙烧。本发明通过采用盐酸与金属氯化物混合溶液作为浸出剂在适当的加温与压力的条件下对红土镍矿进行浸出采用复合硫化剂沉淀镍钴,镍钴综合回收率高;并实现了水与盐酸在处理红土镍矿时盐酸的闭路循环,无废水排放,对环境友好;还实现了红土镍矿中镍、钴、铁、镁资源的综合利用;对生产过程中余热与残余酸的回收利用,实现资源高效利用与清洁生产。
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本发明属于火法冶金技术领域,公开了一种含重金属污酸渣资源化利用的方法。该方法利用污酸渣中的钙元素作为冶炼熔剂,将含重金属污酸渣分别加入铅冶炼氧化炉和还原炉进行配料,在实现了渣中重金属的回收的同时,增强了铅冶炼炉对污酸渣的消纳能力,减少了石灰石在冶炼过程中的用量,解决了污酸渣的堆存问题。该方法实现了含重金属污酸渣的无害化和资源化,同时该方法工艺简单,绿色环保,并充分利用现有工艺,无额外处理成本。
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本发明公开了一种搭配处理锌冶炼渣料的直接炼铅方法,是将锌冶炼渣料先进行第一段干燥,然后与含铅原料、熔剂一起进行配料,获得一种成分稳定的含铅炉料,再进行第二段干燥,干燥后进行球磨,然后与还原剂焦炭及熔炼返尘一起分别按预定计量并混合均匀后,连续从氧料喷嘴加入,与工业纯氧起进入炼铅炉内进行闪速熔炼,分别得到粗铅和次氧化锌,炉渣送烟化炉吹炼或水淬,含硫烟气送硫酸系统。本发明炼铅方法,工艺过程短,原料适应性强,能冶炼含Pb>25%的低品位炉料,同时能大量搭配处理锌冶炼渣料;本炼铅方法能在一座冶金炉内产出全部粗铅,渣含铅可以控制在3.5%以下,不需要采用鼓风炉或其它设备进行高铅渣还原。属于真正的直接炼铅或一步炼铅。
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本发明公开了一种钛酸铝纳米纤维增韧氧化铝复合材料及其制备方法,通过先制备水热反应制备钛酸铝纳米纤维前驱体,再将其混入热碱分散的氧化铝悬浮液中形成胶状复合悬浮体系,经过干燥、程序升温焙烧、研磨过程,即制得钛酸铝纳米纤维增韧的氧化铝基新型复合材料。本发明氧化铝基新型复合材料烧结温度低,断裂韧性高,抗弯强度大,抗磨损、耐腐蚀性能优异,可广泛应用于工程机械、采矿冶金、发电、飞机与汽车尾气排放、石油天然气的开采与储运、特种加工刀具、电子电气等对抗机械冲击、抗热冲击、耐高温、耐腐蚀、抗磨损、高硬度等方面有较高特殊要求的多种国民经济发展重要行业。
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本发明涉及一种高效利用铜锌矿的选冶联合工艺,在选矿阶段,铜锌混合矿原矿通过破碎、磨矿和分级等工艺达合适粒度后,利用混合浮选,得到回收率较高的铜锌混合精矿;然后,在铜锌分离阶段,将上述步骤所得铜锌混合精矿进行调浆、脱药处理,预备进行生物浸出或化学浸出。根据所使用的浸出方法,调控浸出体系的电位、pH值、矿浆浓度、温度、浸出药剂配比、浸矿微生物种类及浓度,最终实现铜锌混合精矿中锌的选择性溶出。得到铜精矿及含锌离子的浸出液;最后,经湿法或火法冶金工艺处理,最终得到金属铜和金属锌。本发明的工艺,流程简单、技术完善、综合回收率高、铜锌分离彻底、成本较低,有利于实现工业化应用。
本发明公开了一种受载相变型NbZrTiTaAlx高熵合金及其制备方法和应用,所述NbZrTiTaAlx高熵合金主要由Nb、Zr、Ti、Ta和Al元素组成,各元素的摩尔比为Nb:Zr:Ti:Ta:Al=a:b:c:d:x,其中a、b、c和d均独立的取值为[0.98,1.02]中的任意值,x=0~0.3,还包括不可避免的杂质元素。其制备方法,包括以下步骤:将所述摩尔比的冶金原料在氩气气氛下进行电弧熔炼,熔炼电流为250A~700A,熔清后提升电流至600A以上,然后熄弧。本发明的NbZrTiTaAlx高熵合金具有高密度高强度高塑性和优异释能特性,可应用于含能结构材料中。
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